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    2023-2024学年江苏省五市十一校高二(上)阶段联测物理试卷(12月)(含解析)
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    2023-2024学年江苏省五市十一校高二(上)阶段联测物理试卷(12月)(含解析)

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    这是一份2023-2024学年江苏省五市十一校高二(上)阶段联测物理试卷(12月)(含解析),共28页。试卷主要包含了单选题,填空题,实验题等内容,欢迎下载使用。

    1.2023年10月26日17时46分,神舟十七号载人飞船采用自主快速交会对接模式,成功对接空间站。下列说法正确的是( )
    A. 对接过程中,可将飞船和空间站视为质点
    B. 对接成功后,以地球为参考系,整个空间站是静止的
    C. “17时46分”是时间概念,指飞船飞行了近18个小时
    D. 研究空间站绕地球飞行一周的时间时,可将空间站视为质点
    2.物体做直线运动时可以用坐标轴上的坐标表示物体的位置,用坐标的变化量表示物体的位移。如图所示,一个物体从C运动到B的位移是
    ( )
    A. −4 mB. −5 mC. 5 mD. 9 m
    3.2023年杭州亚运会的男子4×100m接力决赛上(赛道是400m跑道一圈),由陈冠锋、谢震业、严海滨、陈佳鹏组成的中国队,以38.28s的成绩力压日本队获得冠军,400m、38.28s这两个物理量分别是
    ( )
    A. 路程,时刻B. 路程,时间间隔C. 位移,时刻D. 位移,时间间隔
    4.关于速度和速率,下列说法正确的是( )
    A. 平均速度是物体通过的路程与所用时间的比值
    B. 瞬时速率就是瞬时速度的大小
    C. 平均速率就是平均速度的大小
    D. 平均速度的方向就是物体运动的方向
    5.下列说法中的“快”,指加速度的是( )
    A. 汽车运用“ABS”技术能使汽车很快停下来
    B. 在杭州亚运会上,谢震业在100m决赛中跑得最快,获得冠军
    C. 乘坐高铁“复兴号”从南京很快能到达北京
    D. 国产大型客机C919在20000m高空飞得很快
    6.物体做直线运动,取向右为运动的正方向,其速度—时间图像如图所示,下列说法中正确的是( )
    A. 0∼2s内,加速度为6m/s2B. 4∼6s内,速度变化得越来越慢
    C. 6∼7s内,向左做匀加速运动D. 10∼12s内,向右做匀加速运动
    7.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,下列说法正确的是( )
    A. 实验前应将长木板远离滑轮的一端适当垫高以补偿阻力
    B. 在释放小车前,小车应靠近有定滑轮的一端
    C. 实验时要先开电源后放纸带,打完点要先断开电源后取纸带
    D. 电磁打点计时器可以用4节干电池作为供电电源
    8.在匀变速直线运动中,下列说法正确的是( )
    A. 相同时间内的位移相同B. 相同时间内速度的变化相同
    C. 相同位移内速度的变化相同D. 相同位移内的平均速度相同
    9.关于匀加速直线运动,下列说法中正确的是( )
    A. 速度与运动时间成正比B. 速度的增量与运动时间的平方成正比
    C. 位移与运动时间的平方成正比D. 连续相等时间间隔内的位移增加量都相同
    10.甲、乙为两个在同一直线上运动的物体,a甲=2m/s2,a乙=−4m/s2。那么,对甲、乙两物体的判断正确的是
    ( )
    A. 甲的加速度大于乙的加速度
    B. 甲、乙两物体的运动方向一定相反
    C. 甲物体可以做匀减速直线运动,速度每经过1s减少2m/s
    D. 乙物体一定在做速度逐渐减小的运动,速度每经过1s减少4m/s
    11.2023年10月31日神舟十六号航天员乘组已完成全部既定任务,乘坐神舟十六号载人飞船返回舱返回东风着落场。返回舱为了实现“软着落”,在落地前的运动可看成匀减速直线运动,能正确反映其运动的图像是( )
    A. B.
    C. D.
    12.一质点做匀加速直线运动,A、B是直线上的两点,经过A点时的速度为2m/s,经过B点时的速度为8m/s。则从A到B的运动过程中,下列说法正确的是
    ( )
    A. 汽车经过AB位移中点时速度是5m/s
    B. 汽车经过AB中间时刻的速度是5m/s
    C. 汽车前一半时间发生位移是后一半时间发生位移的一半
    D. 汽车前一半位移所用时间是后一半位移所用时间的2倍
    13.秋风扫过,树叶纷纷落下,校园里的银杏树叶像蝴蝶一样翩翩起舞,最后落向大地。有一片树叶从5m高的枝头飘落,它落地的时间可能是(空气阻力不能忽略,g取10m/s2)( )
    A. 0.5sB. 0.8sC. 1sD. 1.5s
    14.如图所示,两轻质弹簧P、Q连接在一起,Q的下端与一质量为m的物块相连,物块处于静止状态。已知P、Q的劲度系数分别为k1、k2,且k1>k2。下列说法正确的是
    ( )
    A. 弹簧P对弹簧Q的拉力与弹簧Q对弹簧P的拉力是一对平衡力
    B. 物块对弹簧Q的拉力等于物块的重力,此拉力是由于地球的吸引而产生的
    C. 天花板对弹簧P的拉力是由于天花板发生弹性形变而产生的
    D. 与Q弹簧相比,弹簧P的伸长量更大
    15.将F沿水平和竖直方向分解,则其竖直方向的分力为( )
    A. FsinθB. FcsθC. FsinθD. Fcsθ
    16.如图,用水平力F将质量为m的物体紧压在竖直墙上,物体静止不动,物体与墙壁之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,下列说法正确的是
    ( )
    A. 物体所受的摩擦力和重力是一对相互作用力
    B. 物体对墙壁的摩擦力大小为μmg
    C. 物体对墙壁的摩擦力大小为μF
    D. 水平力F增大,物体所受的摩擦力不变
    17.一个质量为m=1 kg的物块放在光滑水平面上,物块受到两个水平恒力F1和F2作用而处于静止状态,如图所示。现在突然把F1绕其作用点在竖直平面内向上转过90°,F1=2 N大小不变,则此时物块的加速度大小为
    ( )
    A. 4 m/s2B. 2 2m/s2 C. 2 m/s2D. 1 m/s2
    18.如图甲为某热气球示意图,图乙是它某次升空过程中的v−t图像(取竖直向上方向为正方向),则以下说法正确的是
    ( )
    A. 0∼30s内,热气球的平均速度为5m/sB. 30∼40s内,热气球竖直向下运动
    C. 30∼40s内,吊篮中的人处于失重状态D. 0∼40s内,热气球的总位移为125m
    19.下列说法正确的是( )
    A. 超速的卡车不容易停下来,是因为速度大的物体惯性大
    B. 物体受到的合力减小,速度一定减小
    C. 在力学单位制中,基本单位为m、N、s
    D. 向下运动的物体可能处于超重状态
    20.如图所示,高速摄像机记录了一名擅长飞牌、射牌的魔术师的发牌过程,虚线是飞出的扑克牌的轨迹,则图中扑克牌所受合外力F与速度v关系正确的是( )
    A. B.
    C. D.
    21.一个做平抛运动的物体,初速度为9.8m/s,经过一段时间,它的末速度与竖直方向的夹角为30°,重力加速度g取9.8m/s2,则它下落的时间约为( )
    A. 0.58sB. 1.00sC. 1.41sD. 1.73s
    22.一物体在几个共点力的作用下做匀速直线运动,如果撤去其中一个力,则物体将做的运动不可能的是( )
    A. 匀速直线运动B. 平抛运动C. 匀加速直线运动D. 曲线运动
    23.如图所示,一架飞机沿仰角37°方向斜向上做匀速直线运动(sin37°=0.6,cs37°=0.8),速度的大小为v=200m/s,下列正确的是
    ( )
    A. 经过t=4s飞机发生的水平位移是800m
    B. 飞机在竖直方向的分速度是100m/s
    C. 经过t=4s飞机在竖直方向上升了480m
    D. 飞机在飞行过程中飞行员处于完全失重状态
    24.如图为一种常见的皮带传动装置的示意图,皮带传动时无打滑现象。已知A、B、C三点的半径RA=R,RB=2R,RC=2R3,则关于A和C两点下列说法正确的是
    ( )
    A. 线速度之比为1:3B. 角速度之比为1:2
    C. 向心加速度之比为6:1D. 转动周期之比为2:1
    25.如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上紧靠着一个物体与圆筒一起运动,物体相对筒壁静止。则以下说法正确的是( )
    A. 物体受到重力、弹力、摩擦力和向心力的作用
    B. 物体所需向心力是由物体所受的重力和弹力的合力提供
    C. 如果转动的角速度增大,圆筒内壁所受的压力会增大
    D. 如果转动的角速度增大,物体所受的摩擦力会增大
    26.日常生活中,我们看到的桥面都是中间高的凸形桥,中间低的凹形桥很少见。下列有说法正确的是( )
    A. 汽车通过凹形桥的最低点时,支持力提供向心力
    B. 汽车通过凹形桥的最低点时,汽车处于失重状态
    C. 汽车通过凹形桥的最低点时,为了防止爆胎,车应快速驶过
    D. 同一辆汽车以相同的速率通过凹形桥的最低点时,比通过凸形桥最高点对桥面的压力大
    27.如图所示,神州十七号载人飞船绕地球沿椭圆轨道运动,运动周期为T,图中虚线为飞船的运行轨迹,A、B、C、D是轨迹上的四个位置,其中A点距离地球最近,C点距离地球最远。B点和D点是弧线ABC和ADC的中点,下列说法正确的是
    ( )
    A. 飞船在B点速度最大B. 飞船在C点所受引力最大
    C. 飞船从A点经D到C点的运动时间为T2D. 飞船从B点经C到D点的运动时间为T2
    28.万有引力定律的发现在人类发现自然的历史上树立了一座里程碑。下列说法中正确的是( )
    A. 卡文迪什测出了引力常量,他被称为“称量地球质量”第一人
    B. 开普勒利用自己观察的行星运动数据,发现地球绕太阳做匀速圆周运动
    C. 所有行星的轨道半长轴跟公转周期的三次方的比值都相同
    D. 丹麦天文学家第谷经过多年的天文观测和记录,提出了“日心说”的观点
    29.2023年10月26日11时14分,神舟十七号载人飞船在我国酒泉卫星发射中心点火发射成功。若“神舟十七号”在地面时受地球的万有引力为F,则当其上升到离地距离等于地球半径时所受地球的万有引力为
    ( )
    A. F3B. F4C. F9D. F16
    30.如图所示,在皮带传送装置中,皮带把物体P匀速传送至高处,在此过程中,下列说法正确的是( )
    A. 摩擦力对物体做正功B. 支持力对物体做正功
    C. 重力对物体做正功D. 合外力对物体做正功
    31.汽车发动机通过变速箱将动力传输给运动系统,一般赛车的变速箱有1挡到5挡5个逐次增高的前进挡位,在发动机输出功率不变时,挡位越高车速越快,加大油门可以增大发动机的输出功率。如图所示是赛车越野比赛时正在爬坡的情形,为了能够顺利爬上陡坡,司机应该( )
    A. 拨1挡,减小油门B. 拨1挡,加大油门C. 拨5挡,减小油门D. 拨5挡,加大油门
    32.如图所示,质量为m的小球从高为h处的斜面上的A点由静止滚下,经过水平面BC后,再滚上另一斜面,当它到达h4处的D点时,速度为零,在这个过程中,下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
    A. 重力势能减少mgh4B. 重力势能减少3mgh4
    C. 重力势能减少mghD. 机械能守恒
    33.如图所示,放置于光滑水平桌面上的轻质弹簧,左端固定在竖直挡板上。现使一滑块沿桌面以某一向左的初速度滑向弹簧,在滑块接触到弹簧直到速度减为零的过程中( )
    A. 弹簧的弹性势能越来越大,弹力也越来越小
    B. 弹簧的弹性势能越来越小,弹力也越来越大
    C. 弹簧的弹性势能越来越小,弹力也越来越小
    D. 弹簧的弹性势能越来越大,弹力也越来越大
    34.如图,某同学把质量为m的足球从水平地面踢出,足球达到最高点时速度为v,离地高度为h。不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是
    ( )
    A. 足球上升过程中机械能守恒B. 该同学踢球时对足球做功12mv2
    C. 足球上升过程重力做功mghD. 足球上升过程合力做功mgh+12mv2
    35.真空中带电荷量分别为+2Q和−6Q的两个相同的金属小球(两小球均可视为点电荷),相距为r时相互作用力大小为F。若把它们接触一下后分开,再放原处,它们的相互作用力大小变为
    ( )
    A. F12B. F4C. F3D. 2F3
    36.如图所示,A、B是电场中一条电场线上的两点,用EA、EB分别表示两点电场强度的大小,用φA、φB分别表示两点电势。关于两点电场强度大小和电势高低下列说法正确的是
    ( )
    A. EAEB,φA<φB
    C. EAφBD. EA>EB,φA>φB
    37.如图为静电除尘器除尘原理的示意图。尘埃在电场中通过某种机制带电,在静电力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘的目的。下列表述正确的是( )
    A. 电场方向由放电极指向集尘极
    B. 到达集尘极的尘埃带正电荷
    C. 带电尘埃所受静电力的方向与电场方向相同
    D. 带电尘埃受静电力作用做加速运动
    38.甲、乙两个电阻阻值之比为2:1,在相同时间内通过乙电阻横截面的电荷量是甲电阻的2倍,则流过甲、乙电阻的电流之比为
    ( )
    A. 4:1B. 1:4C. 2:1D. 1:2
    39.一只小灯泡的额定功率与额定电压分别为2W与4V,该小灯泡正常发光时的电流为
    ( )
    A. 0.4AB. 0.5AC. 2AD. 4A
    40.在“测定电池的电动势和内阻”的实验中,下列注意事项中错误的是
    ( )
    A. 应选用旧的干电池作为被测电源
    B. 应选用内阻较小的电压表
    C. 开关闭合前,滑动变阻器应接入全阻值
    D. 通过作U−I图像处理数据,可以减小实验的偶然误差
    41.电阻R的两端的电压为U时,在t时间内产生的热量为Q,若在电阻R两端加的电压为2U,则在t时间内产生的热量为
    ( )
    A. 4QB. 2QC. Q2D. Q4
    42.在匀强磁场中某处P点放一根长度L=0.2m,通电电流I=0.5A的直导线,当导线与磁场方向垂直时,测得它受到的最大磁场力F=1.0N,现将该通电导线从磁场中撤走,则P处的磁感应强度大小为
    ( )
    A. 零B. 0.1TC. 1TD. 10T
    43.如图为研究电磁感应现象的实验装置。下列哪种情况下电流表指针不会偏转( )
    A. 闭合开关的瞬间
    B. 闭合开关后,电路中电流稳定时
    C. 闭合开关后,移动滑动变阻器的滑片时
    D. 闭合开关后,把线圈A从线圈B中拉出时
    44.在电磁学发展的过程中,许多科学家做出了贡献。下列说法不正确的是
    ( )
    A. 奥斯特首先发现了电流周围存在磁场
    B. 法拉第首先发现了电磁感应现象
    C. 麦克斯韦预言了电磁波的存在,并用实验证实了电磁波的存在
    D. 库仑发现了点电荷间的相互作用规律
    45.普朗克在1900年将“能量子”引入物理学,开创了物理学的新纪元。在下列宏观概念中,具有“量子化”特征的是( )
    A. 人的个数B. 人的质量C. 物体的动能D. 物体的长度
    二、填空题(本大题共3小题,共6分)
    46.如图,重为40N的物体静止在水平面上。用F=10N的力竖直向上拉该物体,则物体所受的合力为_____N。
    47.如图所示,小磁针放置在螺线管轴线的左侧,当闭合开关S后,不计其他磁场的影响,小磁针静止时N极的指向是_________。
    48.已知电磁波在空气中的传播速度近似等于3.0×108m/s,某广播电台的频率是1.0×108Hz,该电磁波在空气中的波长为__________m。
    三、实验题(本大题共1小题,共4分)
    49.某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律”,图(b)是用“8V,50Hz”的打点计时器打出的一条纸带,O点为重锤下落的起点,选取的计数点A、B、C、D到O点的距离在图中已标出,打点计时器每隔___________s打一次点,打下B点时,重锤的速度vB=__________m/s。(计算结果保留两位小数)
    答案和解析
    1.【答案】D
    【解析】【分析】
    物体的形状和体积对于研究问题忽略不计时可看做质点;参考系是描述物体运动时看做不动的物体。
    【解答】
    A、对接过程中,要关注飞船和“天和”核心舱的姿态,不可视为质点,故A错误;
    B、对接成功后,以地球为参考系,整个空间站是运动的,故B错误;
    C、“17时46分”对应时间轴上的点,是时刻,故C错误;
    D、研究空间站绕地球飞行一周的时间时,不需要关注空间站的大小,可将空间站视为质点,故D正确。
    2.【答案】C
    【解析】【分析】
    位移只与物体的初末位置有关,与物体的运动过程无关.
    本题考查位移知识,属于基础题。
    【解答】
    位移是起点到终点的有向线段,所以物体从C到B的位移为:xCB=1m−−4m=5m,故ABD错误,C正确;
    故选C。
    3.【答案】B
    【解析】400m表示实际运动的轨迹,为路程;38.28s表示时间间隔。
    故选B。
    4.【答案】B
    【解析】ACD.平均速度是物体通过的位移与所用时间的比值,平均速度的方向与位移的方向相同,不一定与物体运动的方向相同;平均速率是物体通过的路程与所用时间的比值,平均速率不一定等于平均速度的大小,故ACD错误;
    B.瞬时速率就是瞬时速度的大小,故B正确。
    故选B。
    5.【答案】A
    【解析】A.汽车运用“ABS”技术能使汽车很快停下来,“快”指的是速度变化快,即加速度大,故A正确;
    B.在杭州亚运会上,谢震业在 100m 决赛中跑得最快,获得冠军,“快”指的是速度大,故B错误;
    C.乘坐高铁“复兴号”从南京很快能到达北京,说明用时较短,“快”指的是速度,故C错误;
    D.国产大型客机C919在 20000m 高空飞得很快,“快”指的是速度大,故D错误。
    故选A。
    6.【答案】C
    【解析】A.由图可知,图线的斜率表示加速度,则 0∼2s 内,加速度为
    a1=Δv1Δt1=12−62−0m/s2=3m/s2
    故A错误;
    B. 4∼6s 内,物体做匀减速直线运动,则速度均匀减小,故B错误;
    C. 6∼7s 内,速度为负,斜率为负,加速度为负,速度与加速度同向,则说明物体向左做匀加速运动,故C正确;
    D. 10∼12s 内,速度为负,斜率为正,加速度为正,速度与加速度反向,则说明物体向左做匀减速运动,故D错误。
    故选C。
    7.【答案】C
    【解析】A.在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,不需要平衡摩擦力,则实验前不需要将长木板远离滑轮的一端适当垫高以补偿阻力,故A错误;
    B.为了有效应用纸带的所有长度,在释放小车时,小车应靠近打点计时器,B错误;
    C.实验中为了在纸带上打出更多的点,为了打点的稳定,具体操作中要求先启动打点计时器,然后释放小车,打完点要先断开电源后取纸带,C正确;
    D.电磁打点计时器采用的是约8V的交流电,干电池是直流电,则不可以用4节干电池作为供电电源,故D错误。
    故选C。
    8.【答案】B
    【解析】【分析】
    本题考查匀变速直线运动规律的应用,关键相同时间内的平均速度不同分析相同时间内的位移,根据x=v0t+12at2判断相同位移内的时间,根据Δv=at判断相同时间内速度的变化,相同位移内的速度变化及平均速度,难度不大。
    【解答】
    A.匀变速直线运动速度随时间均匀变化,则每段相同时间内的平均速度不等,则相同时间内的位移不相同,A错误;
    B.根据Δv=at,匀变速直线运动中加速度不变,相同时间内的速度变化量相同,B正确;
    C.根据x=v0t+12at2,匀变速直线运动中速度在变化,则每段相同位移的初速度不同,则位移相同时间肯定不同,根据Δv=at,则速度的变化不相等,C错误;
    D.匀变速直线运动中,通过相等位移所需的时间不等,在相同位移内的平均速度不同,D错误。
    故选B。
    9.【答案】D
    【解析】【分析】
    根据匀变速直线运动速度时间公式判断速度与运动时间的关系,根据加速度定义式a=△v△t判断速度的增量与运动时间的关系,加速度表示单位时间内速度的增量。熟练应用匀变速直线运动的推论来解决问题。
    解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度时间公式以及加速度的定义式。
    【解答】
    A、根据v=v0+at可知,只有当初速度为零时,速度才与运动时间成正比,故A错误;
    B、根据△v=at知,匀变速直线运动的速度增量与运动的时间成正比,故B错误;
    C、根据x=v0t+12at2可知,只有当初速度为零时,位移与运动时间的平方成正比,故C错误;
    D、根据匀变速直线运动的推论可知,在匀变速直线运动中,连续相等的时间间隔内通过的位移之差是一个常量即△x=aT2,即连续相等时间闻隔内的位移增加量都相同,故D正确。
    10.【答案】C
    【解析】A.加速度是矢量,负号表示加速度方向与规定的正方向相反,则甲的加速度小于乙的加速度,故A错误;
    B.甲、乙的加速度方向一定相反,但甲、乙两物体的运动方向不一定相反,故B错误;
    C.如果甲物体的运动方向与加速度方向相反,则甲物体做匀减速直线运动,根据
    Δv=aΔt
    可知速度每经过 1s 减少 2m/s ,故C正确;
    D.如果乙物体的运动方向为负方向,则加速度方向与速度方向相同,乙物体做速度逐渐增大的运动,速度每经过 1s 增加 4m/s ,故D错误。
    故选C。
    11.【答案】B
    【解析】A.图像表示物体做匀加速直线运动,故A错误;
    B.图像表示物体做匀减速直线运动,故B正确;
    CD.图像表示物体做匀速直线运动,故CD错误。
    故选B。
    12.【答案】B
    【解析】A.由运动学公式得,汽车经过AB位移中点时速度是
    vx2= vA2+vB22= 22+822m/s= 34m/s
    故A错误;
    B.由运动学公式得,汽车经过AB中间时刻的速度是
    vt2=vA+vB2=2+82m/s=5m/s
    故B正确;
    C.由运动学公式得,汽车前一半时间发生位移为
    x1=vA+vt22×t2=2+52×t2=74t
    汽车后一半时间发生位移为
    x2=vB+vt22×t2=8+52×t2=134t
    因为
    x1≠12x2
    故C错误;
    D.汽车前一半位移内有
    x2=vA+vx22t1=2+ 342t1
    可得
    t1=x2+ 34
    汽车后一半位移内有
    x2=vB+vx22t2=8+ 342t2
    可得
    t2=x8+ 34
    因为
    t1≠2t2
    故D错误。
    故选B。
    13.【答案】D
    【解析】【分析】
    银杏树叶不是自由落体运动,根据h=12gt2求解自由落体运动的时间,银杏树叶的运动时间一定大于自由落体运动的时间。
    本题关键明确银杏树叶的运动不是自由落体运动,运动时间大于自由落体运动的时间,基础题。
    【解答】
    解:从高为5m的枝头落下的树叶的运动不是自由落体运动,时间大于自由落体运动的时间;
    根据h=12gt2,得到自由落体运动的时间:t= 2hg= 2×510s=1s,故银杏树叶落地时间一定大于1s,故D正确,ABC错误。
    14.【答案】C
    【解析】【分析】
    相互作用力是作用在不同的两个物体上,大小相等,方向相反,结合胡克定律分析形变量的大小关系。
    该题考查一对作用力和反作用力与一对平衡力的区别以及胡克定律,牢记有关内容即可。
    【解答】
    A.平衡力是作用在同一物体上,大小相等,方向相反,使物体保持平衡状态的两个力,P对Q的拉力是作用在Q上,Q对P的拉力是作用在P上,不满足平衡力的条件,故A错误;
    B.物块对弹簧Q的拉力等于物块的重力,此拉力的施力物体是物块,故B错误;
    C.天花板对弹簧的作用力,是由于天花板发生弹性形变而产生的,故C正确;
    D.由于P对Q的拉力与Q对P的拉力是一对相互作用力,两个弹簧的弹力大小相等,即k1Δx1=k2Δx2,且有k1>k2,则应满足Δx1<Δx2,即Q的形变量更大,故D错误。
    故选C。
    15.【答案】A
    【解析】将F沿水平和竖直方向分解,则其竖直方向的分力为Fsinθ。
    故选A。
    16.【答案】D
    【解析】A.物体所受的摩擦力和重力是一对平衡力,故A错误;
    BC.物体所受的摩擦力和重力大小相等,物体对墙壁的摩擦力与物体所受的摩擦力是作用力与反作用力,大小相等,大小为 mg ,故BC错误;
    D.水平力F增大,物体所受的摩擦力和重力仍是一对平衡力,物体所受的摩擦力不变,故D正确。
    故选D。
    17.【答案】C
    【解析】【分析】
    本题考查牛顿第二定律的应用,要注意正确受力分析,明确加速度方向沿水平方向,合力沿水平方向,从而正确求出合力的大小和方向,再根据牛顿第二定律即可求得加速度大小.
    【解答】
    开始时两力大小相等,相互平衡;将F1转过90°时,竖直方向依然平衡,物体受到的合力为:
    F=F2=2N;
    则由牛顿第二定律可知,加速度为:a=Fm=21m/s2=2m/s2;
    故C正确,ABD错误.
    故选:C
    18.【答案】C
    【解析】A. 0∼30s 内,热气球的位移为
    x=12×(20+30)×5m=125m
    0∼30s 内,热气球的平均速度为
    v=xt=12530m/s=256m/s
    故A错误;
    BC. 30∼40s 内,热气球的速度方向为正方向,则热气球竖直向上运动,热气球向上减速运动,加速度方向向下,吊篮中的人处于失重状态,故B错误,C正确;
    D. 0∼40s 内,热气球的总位移为
    x总=12×(20+40)×5m=150m
    故D错误。
    故选C。
    19.【答案】D
    【解析】A.物体惯性和速度无关,只和质量有关,故A错误;
    B.物体受到的合力减小,速度不一定减小,只要合力方向和速度方向的夹角为锐角或零度角,速度就会增大,故B错误;
    C.在力学单位制中,基本单位为m、kg、s,故C错误;
    D.物体向下做减速运动,物体处于超重状态;物体向下做加速运动,物体处于失重状态,故D正确。
    故选D。
    20.【答案】A
    【解析】曲线运动的物体速度方向沿切线方向,而受到的合力应该指向运动轨迹弯曲的内侧,由此可以判断BCD错误,A正确;故选A.
    21.【答案】D
    【解析】解:物体做平抛运动,根据平抛运动的特点可知tan30°=v0gt,解得t=1.73s,故ABC错误,D正确。
    故选:D。
    物体做平抛运动,根据平抛运动的末速度与竖直方向夹角正切值求得运动时间。
    解决本题的关键知道平抛运动的末速度与竖直方向夹角正切值tanθ=v0gt,易错点是误以为tanθ=gtv0,一定要明确末速度与那个方向的夹角。
    22.【答案】A
    【解析】A.撤去之前是平衡的,撤去后物体受力不平衡,因此不可能做匀速直线运动,故A正确;
    B.如果撤去其中一个力后只受重力,速度沿水平方向,则物体将做平抛运动,故B错误;
    C.如果撤去其中一个力后,物体的合力恒定,而且与速度方向相同,则物体做匀加速直线运动,故C错误;
    D.如果撤去其中一个力后,物体的合力与速度方向不共线,则物体做曲线运动,故D错误。
    故选A。
    23.【答案】C
    【解析】A. 由于飞机做匀速直线运动,飞机发生的水平位移: x=vcs37∘⋅t=640m ,故A错误;
    B. 飞机在竖直方向的分速度: vy=vsin37∘=200×0.6m/s=120m/s ,故B错误;
    C. 飞机在竖直方向上升的高度: h=vsin37∘⋅t=200×0.6×4m=480m ,故C正确;
    D. 由于飞机做匀速直线运动,加速度为零,飞行员不处于完全失重状态,故D错误.
    故选C
    24.【答案】C
    【解析】B.皮带轮通过皮带传动,两皮带轮边缘处的线速度相等,即
    vA=vB
    根据
    v=ωr
    可得
    ωA:ωB=rB:rA=2:1
    B、C两点同轴转动,角速度相等,即
    ωB=ωC
    A和C两点角速度之比为
    ωA:ωC=2:1
    故B错误;
    A.根据
    v=ωr
    A和C两点线速度之比为
    vA:vC=ωAR:ωC23R=3:1
    故A错误;
    C.根据
    a=ω2r=ωv
    向心加速度之比为
    aA:aC=ωAvA:ωCvC=6:1
    故C正确;
    D.根据
    T=2πω
    转动周期之比为
    TA:TC=ωC:ωA=1:2
    故D错误。
    故选C。
    25.【答案】C
    【解析】A.物体受到重力、弹力、摩擦力的作用,故A错误;
    B.竖直方向上,物体受到重力与筒壁对物体的摩擦力平衡,水平方向上,筒壁对物体的支持力提供物体所需向心力,故B错误;
    C.筒壁对物体的支持力提供物体所需向心力,根据
    FN=mω2r
    可知如果转动的角速度增大,圆筒内壁所受的压力会增大,故C正确;
    D.竖直方向上,物体受到重力与筒壁对物体的摩擦力平衡,如果转动的角速度增大,物体所受的摩擦力不变,故D错误。
    故选C。
    26.【答案】D
    【解析】【分析】
    根据向心力公式和受力分析进行解答。
    【解答】
    汽车通过凹形桥的最低点时,受到的支持力大于重力,合力提供向心力,汽车处于超重状态,故A、B错误;
    汽车通过口形桥的最低点时,受到的支持力大于重力,合力提供向心力,汽车处于超重状态,为了防止爆胎,车应减速驶过,故 C错误;
    同一辆汽车以相同的速率通过凹形桥的最低点时,受到的支持力大于重力,合力提供向心力,汽车处于超重状态,比通过凸形桥最高点对桥面的压力大,故 D正确。
    故D正确。
    27.【答案】C
    【解析】【分析】
    飞船沿椭圆轨道绕地球运动时,在远地点的速度最小,在近地点的速度最大;根据速度大小的变化情况分析运动时间与周期的关系。
    本题的关键是掌握开普勒第二定律,知道飞船在运动过程中的速度大小变化情况是本题的突破口。
    【解答】
    A.飞船绕地球做椭圆运动,类似于行星绕太阳运转,根据开普勒第二定律:行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等,则知飞船与地球的连线在相等时间内扫过的面积相等,所以飞船在距离地球最近的A点速度最大,故A错误;
    B.根据向心力公式F=GMmr2知,C点距地球球心最远,所以飞船所受引力最小,故B错误;
    CD.根据开普勒第二定律可得飞船从A点经D到C点的运动时间为T2,飞船从B点经C到D点的运动时间大于T2,故C正确,D错误。
    故选:C。
    28.【答案】A
    【解析】A.卡文迪什测出了引力常量,他被称为“称量地球质量”第一人。故A正确;
    B.根据开普勒第一定律可知,所有行星绕太阳的运动都是椭圆,故B错误;
    C.绕同一恒星运转的所有行星的轨道半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相同,故C错误;
    D.哥白尼提出了“日心说”的观点,故D错误。
    故选A。
    29.【答案】B
    【解析】由万有引力定律得,“神舟十七号”在地面时受地球的万有引力为
    F=GMmR2
    其上升到离地距离等于地球半径时,即
    r=R+h=2R
    此时所受地球的万有引力为
    F′=GMm(2R)2=F4
    故选B。
    30.【答案】A
    【解析】皮带把物体P匀速传送至高处,根据受力平衡可知,物体受到竖直向下的重力,垂直于皮带接触面向上的支持力,沿皮带向上的静摩擦力;所以重力对物体做负功,支持力对物体不做功,摩擦力对物体做正功,由于物体的动能不变,根据动能定理可知,合外力对物体做功为0。
    故选A。
    31.【答案】B
    【解析】【分析】
    本题考查功率的应用,知道功率与速度的关系是解题关键。
    【解答】
    赛车爬坡时要克服重力做功,因此需要较大的牵引力,由功率P=Fv得牵引力为F=Pv
    为了能够顺利爬上陡坡,应增大发动机的输出功率和减小速度v,才能获得更大的牵引力F,因此应拨1挡,加大油门。
    故选B。
    32.【答案】B
    【解析】ABC.从A点到D点,重力做的功为
    WG=mg(h−h4)=34mgh
    由重力做功与重力势能关系 WG=−ΔEp 可得,重力势能减少了
    Ep=34mgh
    故B正确,AC错误;
    D.从A点到D点,由动能定理
    WG+W其它=0
    可得
    W其它=−34mgh
    所以机械能不守恒,故D错误。
    故选B。
    33.【答案】D
    【解析】弹簧弹性势能与弹簧劲度系数和形变量大小有关,劲度系数越大,形变量越大弹簧弹性势能越大,弹簧弹力根据胡克定律 F=kx 可知,劲度系数越大,形变量越大弹簧弹力越大,在滑块接触到弹簧直到速度减为零的过程中,弹簧压缩量越来越大,则弹簧的弹性势能越来越大,弹力也越来越大。
    故选D。
    34.【答案】A
    【解析】A.足球上升过程中只受重力,机械能守恒,故A正确;
    B.足球上升到最高点过程中,由动能定理可得
    W−mgh=12mv2
    解得,该同学踢球时对足球做功
    W=12mv2+mgh
    故B错误;
    C.足球上升过程重力做功
    WG=−mgh
    则足球上升过程克服重力做功 mgh ,故C错误;
    D.足球上升到最高点过程中,由动能定理可得
    W合=12mv2
    所以足球上升过程合力做功为 12mv2 ,故D错误。
    故选A。
    35.【答案】C
    【解析】根据库仑定律公式,开始时两个电荷之间的作用力
    F=k2Q×6Qr2=12kQ2r2
    若把它们接触一下后分开,电荷先中和再均分,每个小球所带的电荷量为−2Q,再放到原处,它们的相互作用力大小变为
    F′=k2Q×2Qr2=4kQ2r2=13F
    故选C。
    36.【答案】C
    【解析】【分析】
    电场线的疏密表示电场强度的强弱,电场线某点的切线方向表示电场强度的方向,沿着电场线方向电势是降低的。
    【解答】
    电场线的疏密表示电场强度的强弱,故EAφB,故选项C正确,ABD错误。
    故选C。
    37.【答案】D
    【解析】解:
    B、尘埃在电场力作用下向集尘极迁移并沉积,说明尘埃带负电,故B错误;
    A、由于集尘极与电池的正极连接,电场方向由集尘板指向放电极,故A错误;
    C、负电荷在电场中受电场力的方向与电场力方向相反,故C错误;
    D、带电尘埃在电场中受电场力,做加速运动,故D正确。
    故选:D。
    本题考查运用分析实际问题工作原理的能力,解题时,抓住尘埃的运动方向是突破口,要求同学们熟练掌握静电的防止与应用的具体实例。从静电除尘机理出发即可解题。由于集电极与电池的正极连接,电场方向由集尘板指向放电极。而尘埃在电场力作用下向集尘极迁移并沉积,说明尘埃带负电。负电荷在电场中受电场力的方向与电场力方向相反,根据F=Eq即可得出结论。
    38.【答案】D
    【解析】根据电流定义式 I=qt 得流过甲、乙电阻的电流之比为
    I甲I乙=q甲q乙=12
    故选D。
    39.【答案】B
    【解析】由 P=UI ,解得该小灯泡正常发光时的电流为
    I=PU=24A=0.5A
    故选B。
    40.【答案】B
    【解析】【分析】
    应用伏安法测电源电动势与内阻实验,应采用内阻较大的电源,使电压表示数变化明显,减小实验误差;根据实验电路的选择分析实验误差。
    本题考查了伏安法测电源电动势与内阻的实验注意事项与实验器材的选择,知道实验原理与误差来源即可正确解题。
    【解答】
    A.由U=E−Ir可知,应选用旧的干电池作为被测电源,以使电压表读数变化明显,A正确;
    B.实验所用电池内阻很小,采用电流表外接法,电流表外接法的误差来源是电压表的分流,电压表内阻越大,实验误差越小,应选择内阻大的电压表进行实验,B错误;
    C.开关闭合前,滑动变阻器应接入全阻值,保护电路,C正确;
    D.在作图线时,要使较多的点落在这条直线上或使各点均匀分布在直线的两侧,个别偏离直线太远的点可舍去,可以减小实验的偶然误差,故D正确。
    41.【答案】A
    【解析】【分析】
    根据Q=U2Rt去求电阻两端电压变为2U时,在时间t内产生的热量.
    解决本题的关键掌握纯电阻中热量的公式Q=U2Rt。
    【解答】
    电阻为纯电阻,则根据Q=I2Rt=U2Rt得,电阻两端电压变为2U,时间不变,则热量变为原来的4倍,即4Q,故A正确。
    故选A。
    42.【答案】D
    【解析】P处的磁感应强度与磁场本身有关,与是否通电导线移走无关,故将该通电导线从磁场中撤走后,P处的磁感应强度不变,则P处的磁感应强度大小为
    B=FIL=1.00.2×0.5T=10T
    故选D。
    43.【答案】B
    【解析】A.电流表指针不偏转,说明电流表与B线圈组成的电路中无电流,根据感应电流产生的条件,只需要分析B线圈中磁通量是否变化即可。闭合开关时,电路中的电流从无到有,A中的磁场从无到有,故穿过B的磁通量发生变化,电流表中有电流流过,电流表指针会偏转,故A不符合题意;
    B.闭合开关后,电路中电流稳定时,穿过B的磁通量不再发生变化,电流表中无电流流过,电流表指针不会偏转,故B符合题意;
    C.闭合开关后,移动滑动变阻器的滑片时,会造成A中电流大小变化,能引起B的磁通量变化,电流表中有电流流过,电流表指针会偏转,故C不符合题意;
    D.闭合开关后,把线圈A从线圈B中拉出时,穿过B的磁通量减少,电流表中有电流流过,电流表指针会偏转,故D不符合题意。
    故选B。
    44.【答案】C
    【解析】A.奥斯特首先发现了电流周围存在磁场,故A正确,不满足题意要求;
    B.法拉第首先发现了电磁感应现象,故B正确,不满足题意要求;
    C.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在,故C错误,满足题意要求;
    D.库仑发现了点电荷间的相互作用规律,故D正确,不满足题意要求。
    故选C。
    45.【答案】A
    【解析】【分析】普朗克最先提出能量的量子化,认为物理量只能以确定的大小一份一份地进行变化,由此来判定各个选项。
    该题关键是掌握普朗克量子化观点的基本内容,其关键判定依据是“不连续的,一份一份”这个特征。
    【解答】依据普朗克量子化观点,能量是不连续的,是一份一份地变化的,属于“不连续的,一份一份”特征的是A选项,故A正确,B、C、D错误.
    46.【答案】0
    【解析】用 F=10N 的力竖直向上拉该物体,由于
    F=10N则物体处于静止整体,物体所受的合力为 0N 。
    47.【答案】向右。
    【解析】【分析】利用安培定则判断通电螺线管周围磁场方向,然后根据磁场方向的定义即可判断小磁针静止时N极的指向。
    对于磁场方向的规定,安培定则等基础知识要熟练掌握,为以后的学习打下基础。
    【解答】根据安培定则可以判断通电螺线管左侧为S极,右侧为N极,因此左侧小磁针静止时N极指向右侧。
    48.【答案】3
    【解析】[1]根据
    λ=vT=vf
    可知该电磁波在空气中的波长为
    λ=3.0×1081.0×108m=3m
    49.【答案】 0.02 1.17
    【解析】[1]打点计时器打一次点相隔的时间为
    T=1f=150s=0.02s
    [2]由图可知,相邻计数点的时间间隔为
    t=2T=0.04s
    根据匀变速直线运动中间时刻速度等于该段过程的平均速度,则打下B点时,重锤的速度为
    vB=xAC2t=(12.54−3.20)×10−22×0.04m/s≈1.17m/s
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